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증폭기는 크지않은 오차가 나타난 것이라고 판단되었다. 4. 실험결과 분석 및 토의 전자회로의 기초가 되는 OPamp의 특성 및 회로해석을 하였는데 여러단으로 구분하여 확인을 하였다. 우선 바이어스 회로를 통하여 Iref를 주어주도록 하는 회
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  • 등록일 2013.07.01
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기반으로 하여 회로를 설계해도 별 무리가 없겠다. 3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 회로도 - 시뮬레이션 결과 값:Run to Time :10ms 1. 실험 목적 2. 관련 이론 3. 반전 증폭기 P-spice 시뮬레이션 수행 결과 4. 시뮬레이션 결과
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  • 등록일 2008.12.14
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전자회로 실험, 청문각, 1997년, p.303~p.350 실험 9. 741OP-AMP 해석 실험 1. 실험 결과  실험 9.1 DC ANALYSIS   1) DC Voltage   2) DC Current   3) Offset Voltage  실험 9.2 AC ANALYSIS  실험 9.3 Transient ANALYSIS  실험 9.4 SLEW RATE ANALYSIS 2. 토의
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  • 등록일 2012.12.06
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0에 가까워지는 것을 알 수 있다. 옆의 그림은 시간변화에 대한 RF=100KΩ, f=1KHz일때의 그래프이다. 의 식과 더불어 그래프를 통하여 반전회로이고 이득이 10배가 되는 것을 알 수 있다. 2) 실험2 : 비반전 증폭기 1) 비반전 DC 증폭기 비반전DC 증폭
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  • 등록일 2013.07.02
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실험1 : 반전 증폭기 1) 반전 DC 증폭기 DC 증폭기 회로도 시뮬레이션 결과 분석 : 다음의 회로는 반전 DC증폭기 이다. (-)단자에 전압원이 연결되어있고 이것이 feedback 되므로 반전 증폭기라는 것을 알 수 있다. 이것을 통하여 이 된다는 것을 알
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실험3 전압이득에 대한 Bode Plot(크기와 위상) 분석 : 전압이득은 주파수가 커지게 됨에 따라서 일정하다가 100KHz보다 커지게 됨에 따라서 점점 줄어들게 된다. 위상도 다음과 같이 나타났다. 4) 실험4 Slew rate 측정 slew rate 회로도 시뮬레이션 결
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실험결과  1) 실험 1 : PWM 회로   ≪ 그 림 ≫ ≪ 그 림 ≫      ≪ 그 림 ≫ 실험결과분석 : PWM제어를 하기 위해 다음의 조건에 맞추어 설계하였다.         입력 전압을 4Vpp-100Hz, 삼각파 offset : 2Vdc    OpAmp의 비교
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회로와 LED로 구현한 문자표시기 (1) 좌우 순차 점멸 회로 (2) 문자 도형표시기 5. 흐르는 물 효과 워터 윙커 제작 (1) 워터 윙커 회로도 (2) 톱니파 발진회로 (3) 입력 전압 조절 6. 정전류 전원회로 (1) OPAMP와 TR을 조합한 정전류 전원 회
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회로와 응용제작(문서 열기 암호 : trhws01) 1. 트랜지스터의 용도(用度)와 최대정격(定格) ◎ NPN TR과 PNP TR 의 스위칭 동작 실험 2. 저주파 증폭 회로 (1) 가장 간단한 고정(固定)바이어스 증폭회로 (2) 혼합(混合) 바이어스 방식(方式)의 증폭회
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회로 (1) NPN TR과 PNP TR 의 스위칭 동작테스트 모듈 (2) 555 IC를 이용한 발진 제어 모듈 (3) 전자부저 및 스피커 모듈 (4) 수위, 단선, 빛등 3가지 이상의 실험이 가능한 TR 릴레이 모듈 (5) 세상에서 가장 간단한 오디오 앰프회로 (6) 콘덴서마
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